아름다운 아연 꽃을 갖는 것은 전통적인 열간도금 및 판금의 주요 특징입니다. 아연 결정의 가장 완전한 형태는 눈송이 또는 육각별과 유사하므로 열간도금 스트립 강철 표면에서 응축으로 얻은 아연 결정은 눈송이 또는 육각별 모양의 아연 꽃을 형성할 가능성이 가장 높습니다.
고순도 아연액은 필요한 결정핵이 없기 때문에 냉각 중에 응고되어 아연 꽃을 형성할 수 없습니다. 전형적인 아연 꽃을 얻으려면 적절한 양의 서로 다른 특성을 가진 두 가지 유형의 합금 원소를 아연 용액에 첨가하는 것이 전제 조건입니다. 한 유형의 합금 원소는 아연 용액에 완전히 용해되지만 납과 티타늄과 같이 고체 아연에는 거의 완전히 용해되지 않습니다. 다른 유형의 합금 원소는 알루미늄, 주석, 안티몬 등과 같이 액체 및 고체 아연 모두에 일정한 용해도를 갖습니다. 특정 유형의 합금 원소만 첨가하면 응고 후 아연 층의 표면 상태가 변경되지만 전형적인 아연 꽃을 형성하기에 충분하지 않습니다.
아연꽃의 형성방법
아연꽃을 형성하는 방법은 결정핵을 조기에 대량 생성하여 아연용액의 고체온도를 낮추고, 아연꽃 결정의 성장시간을 늘려 아연꽃의 성장을 촉진하는 것이다.
(1) . 아연파에 다른 원소를 첨가하여
특정 합금 원소를 아연 용액에 첨가하면 결정화 과정이 길어지고, 표면 아연 용액은 공융 온도+에 도달할 때까지 응고되지 않습니다.
순수 아연은 419.5도 C에서 응고합니다. 주석(0.5% 미만)을 첨가하면 주석 아연 공석 합금은 198도 C에 도달하기 전에는 응고되지 않습니다. 카드뮴을 첨가하면 카드뮴 아연 공석 합금은 264도 C에 도달하기 전에는 응고되지 않습니다. 안티몬(0.3% 미만)을 첨가하면 안티몬 아연 공석 합금은 409도에 도달하기 전에는 응고되지 않습니다. 납을 첨가한 후 납 아연 공석 합금은 317도에 도달하기 전에는 응고되지 않습니다.
따라서 아연 액의 융점을 낮추기 위해 합금을 첨가하면 순수한 아연에 비해 응고 시간을 다양한 정도로 연장할 수 있어 아연 꽃 결정의 성장 시간을 크게 연장하고 아연 꽃의 성장을 용이하게 할 수 있습니다. 따라서 더 큰 아연 꽃을 얻을 수 있습니다.
(2). 표면 분사 가스 방식
표면 아연층이 응고되기 직전에 증기나 이산화황을 표면에 흐르게 하여 아연 꽃 결정이 매끄럽게 성장하게 하면 더 큰 패턴을 얻을 수 있다. 이산화황 가스를 분사하는 또 다른 목적은 치밀한 산화막을 형성하고 아연 도금층의 내식성을 개선하는 것이다.
(3) 철망공법
이 방법은 아연 도금된 얇은 시트에만 사용할 수 있으며, 이는 자석 롤러를 사용하여 강철 와이어 메시를 아연 층 표면과 접촉시켜 달성됩니다. 강철 와이어 메시 조인트의 접촉 지점에서 냉각되기 때문에 이 지점에서 먼저 결정화의 고체 입자가 생성되어 결정 핵을 형성합니다. 나머지 응고되지 않은 아연 액체는 결정화되기 시작하여 바깥쪽으로 확장되어 아연 꽃을 형성합니다.
(4) 분무미스트 방식
순수 아연 액체가 응고되어 결정핵을 형성하기 전에 아연 도금 강철 부품 표면에 물 안개(물과 증기 또는 물과 공기의 혼합물)를 뿌립니다. 경화되지 않은 아연 액체는 이 지점에서 시작하여 외부로 확산되어 아연 꽃을 형성합니다.
(5). 기타 방법
위의 방법 외에도 도금부 표면이 매끈하고, 아연도금층을 비교적 얇게 할 수 있으며, 온도를 균일하게 감소시킬 수 있고, 충분한 공랭시간이 있다면 더 큰 아연꽃을 얻을 수도 있다.